El Modelo Logit Mixto para la construcción de un Scoring de Crédito

dc.contributorCastaño Vélez, Elkinspa
dc.contributor.authorMoreno Valencia, Sandraspa
dc.date.accessioned2019-07-03T18:49:23Zspa
dc.date.available2019-07-03T18:49:23Zspa
dc.date.issued2014spa
dc.description.abstractResumen: En este trabajo se presenta un modelo logit mixto aplicado a datos reales para un scoring de otorgamiento de créditos, como una propuesta alternativa para evaluar los supuestos con respecto a la estructura de covarianza (independencia y homocedasticidad) que asumen los modelos logit y probit, tradicionalmente utilizados para medir el riesgo crediticio. El modelo logit mixto se evalúa en contraste con el logit y el probit, partiendo desde el enfoque de la teoría económica de la utilidad aleatoria, con respecto a la decisión que enfrenta el cliente de pagar o no el crédito, según su función de maximización de utilidad. De acuerdo con las medidas de bondad del ajuste (sensibilidad y especificidad), el modelo propuesto (logit mixto) es más sensible que los tradicionalmente usados (logit y probit), puesto que detecta en mayor proporción los clientes que entran en default. Sin embargo, aunque los tres modelos ajustados tienen un alto poder discriminatorio (AUROC), el logit mixto presenta la menor tasa de especificidad.spa
dc.description.abstractAbstract: In this thesis we present a mixed logit model applied to real data for a credit scoring, which is proposed as an alternative approach to evaluate the assumptions about the covariance structure (independence and homoscedasticity) to the logit and probit models, traditionally used to measure credit risk. The mixed logit model is evaluated in contrast to logit and probit models. We start from the perspective of the economic theory of a random utility model that describes the decision faced by the individual to pay the credit, after maximizing his/her utility function. According to the goodness of fit measures (sensitivity and specificity), the proposed model (mixed logit) is more sensitive than the traditional models (logit and probit), as it was detected in the greater proportion of customers in default. Even though the three fitted models have a high discriminatory power (AUROC), the mixed logit has the lowest rate of specificity.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/39466/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/74977
dc.language.isospaspa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadísticaspa
dc.relation.ispartofEscuela de Estadísticaspa
dc.relation.referencesMoreno Valencia, Sandra (2014) El Modelo Logit Mixto para la construcción de un Scoring de Crédito. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.spa
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacionalspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.ddc51 Matemáticas / Mathematicsspa
dc.subject.proposalDefaultspa
dc.subject.proposalModelos de Elección Discretaspa
dc.subject.proposalScoring de créditospa
dc.subject.proposalModelo logit mixtospa
dc.subject.proposalCredit scoringspa
dc.subject.proposalDefaultspa
dc.subject.proposalDiscrete Choice Modelsspa
dc.subject.proposalMixed logit modelspa
dc.titleEl Modelo Logit Mixto para la construcción de un Scoring de Créditospa
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TMspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa

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Tesis de Maestría en Ciencias - Estadística